| 연구목표 |
고리형 베타-아미노산 기반 폴대머의 경우, 알파-아미노산 기반 폴대머보다 견고하고, 예측 가능한 나선형의 2차 구조를 형성할 수 있기에 단백질의 2차 구조를 모방하기 위한 분자로 주목받았다. 하지만 보다 고차원적인 단백질의 구조와 기능의 모방을 위해서는 여러 폴대머 빌딩블록들의 상호작용을 이끌어 수 있는 다양한 폴대머 단위체의 개발이 필요한데, 기존 선행된... |
| 연구내용 |
(1) 새로운 아미노산 유도체 ATTC 합성 연구. 본 연구에서는 새로운 아미노산 유도체 빌딩 블록으로서 다양한 작용기로 분화 가능한 싸이오에터 잔기를 포함하는 ATTC (4-aminotetrahydrothiophene-3-carboxylic acid)의 합성 방법을 최초로 제시한다. 기존에 보고된 방법의 경우, trans-dihydrothiophene β... |
| 기대효과 |
(1) 학문적 측면지난 수십 년간 진행되어 온 폴대머 연구의 경우 펩타이드 수준의 짧은 길이만으로도 자연계의 단백질의 구조를 모방할 수 있는 대안으로 주목을 받아 왔다. 하지만, 실제 단백질이 3차, 4차 구조를 이루게 될 때 작용하는 복잡한 분자간 상호작용을 이해하고 모방하기 위해서는 폴대머 수준에서도 2차 구조에서 3차, 4차 구조를 이루는 과정을 이해... |
| 키워드 |
싸이오에터 기반 베타-아미노산, 폴대머 분화, 유기 합성, 구조 분석 |